Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения. ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения определяют по формуле
,
где – значение n-й гармонической составляющей напряжения; – значение первой (основной) гармоники напряжения. Нормы качества электроэнергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной послед-ти. Несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями:
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности равен, % где U2(1) - действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений, В; Допускается вычислять K2U по выражению, %: где Uном.мф - номинальное значение междуфазного напряжения сети, В. Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к электрическим сетям равны 2, 0 и 4, 0 %. Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой послед-ти. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности равен, %: где U0(1) - действующее значение напряжения нулевой последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений, В. Допускается вычислять K0U по формуле, % где Uном.ф - номинальное значение фазного напряжения, В. Измерение коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности проводят в четырехпроводной сети.
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к электрическим сетям равны 2, 0 и 4, 0 %. Нормированные значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0, 38 кВ также равны 2, 0 и 4, 0 % 19. Максимальная токовая защита на постоянном оперативном токе. Максимальная токовая защита на переменном оперативном токе.
Схемы МТЗ с питанием оперативных цепей от источников переменного тока могут выполняться: с непосредственным питанием от ТТ по принципу дешунтирования ЭО выключателей; с питанием выпрямленным током, от специальных блоков питания; с питанием от предварительно заряженных конденсаторов. Максимальная токовая защита (МТЗ). Максимальная токовая защита (МТЗ)-защита, реагирующая на увеличение тока выше допустимого. В сетях 380В защиты выполняются предохранителями или автоматическими выключателями. В сетях напряжением более 1000В выполняют МТЗ с использованием релейных схем. Они наиболее просты, обеспечивают селективность действия и относительно недороги. МТЗ выполняют на постоянном токе и на переменном оперативном токе. Виды МТЗ: -с независимой выдержкой времени(время срабатывания не зависит от величины протекаемого по обмотке реле тока)( пуск. орган типа РТ-40 и орган выдержки ЭВ и РТМ); -с зависимой и ограничено зависимой выдержкой времени( выполняется на базе реле типа РТВ, ИТ-80, РТ-80, РТ-90 с органом пуск. и выдержки времени) Максимальная токовая направленная защита. Максимальная направленная защита, применяется для защиты сетей с двухсторонним питанием, в основном в сетях напряжением до 35 кВ. Она реагирует на определенные значения тока КЗ и его направление. Орган направления защиты разрешает ей срабатывать на отключение выключателя, если ток КЗ направлен от шин в сторону защищаемой линии. Селективность действия защиты достигается выбором выдержек времени по ступенчатому принципу. Максимальные направленные защиты устанавливаются с обеих сторон защищаемых линий. В комплект максимальной токовой направленной защиты обычно входят: -реле максимального тока; -реле направления мощности; -реле времени -промежуточныу реле -указательное реле. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 1311; Нарушение авторского права страницы